读完本文,你不仅学会了算法套路,还能够顺便去 LeetCode 上拿下如下题目:
10. 正则表达式匹配
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正则表达式是一个十分强力的工具,本文就来具体看一看正则表达式的底层原理是什么。力扣第 10 题「正则表达式匹配」就要求咱们实现一个简略的正则匹配算法,包含「.」通配符和「*」通配符。
这两个通配符是最罕用的,其中点号「.」能够匹配任意一个字符,星号「*」能够让之前的那个字符反复任意次数(包含 0 次)。
比如说模式串 ".a*b"
就能够匹配文本 "zaaab"
,也能够匹配 "cb"
;模式串 "a..b"
能够匹配文本 "amnb"
;而模式串 ".*"
就比拟牛逼了,它能够匹配任何文本。
题目会给咱们输出两个字符串 s
和 p
,s
代表文本,p
代表模式串,请你判断模式串 p
是否能够匹配文本 s
。咱们能够假如模式串只蕴含小写字母和上述两种通配符且肯定非法,不会呈现 *a
或者 b**
这种不非法的模式串,
函数签名如下:
bool isMatch(string s, string p);
对于咱们将要实现的这个正则表达式,难点在那里呢?
点号通配符其实很好实现,s
中的任何字符,只有遇到 .
通配符,无脑匹配就完事了。次要是这个星号通配符不好实现,一旦遇到 *
通配符,后面的那个字符能够抉择反复一次,能够反复屡次,也能够一次都不呈现,这该怎么办?
对于这个问题,答案很简略,对于所有可能呈现的状况,全副穷举一遍,只有有一种状况能够实现匹配,就认为 p
能够匹配 s
。那么一旦波及两个字符串的穷举,咱们就应该条件反射地想到动静布局的技巧了。
PS:我认真写了 100 多篇原创,手把手刷 200 道力扣题目,全副公布在 labuladong 的算法小抄,继续更新 。倡议珍藏, 依照我的文章程序刷题,把握各种算法套路后投再入题海就蛟龙得水了。
一、思路剖析
咱们先脑补一下,s
和 p
互相匹配的过程大抵是,两个指针 i, j
别离在 s
和 p
上挪动,如果最初两个指针都能挪动到字符串的开端,那么久匹配胜利,反之则匹配失败。
如果不思考 *
通配符,面对两个待匹配字符 s[i]
和 p[j]
,咱们惟一能做的就是看他俩是否匹配:
bool isMatch(string s, string p) {
int i = 0, j = 0;
while (i < s.size() && j < p.size()) {
//「.」通配符就是万金油
if (s[i] == p[j] || p[j] == '.') {// 匹配,接着匹配 s[i+1..] 和 p[j+1..]
i++; j++;
} else {
// 不匹配
return false;
}
}
return i == j;
}
那么考虑一下,如果退出 *
通配符,场面就会略微简单一些,不过只有分状况来剖析,也不难理解。
当 p[j + 1]
为 *
通配符时,咱们分状况探讨下:
1、如果 s[i] == p[j]
,那么有两种状况:
1.1 p[j]
有可能会匹配多个字符,比方 s = "aaa", p = "a*"
,那么 p[0]
会通过 *
匹配 3 个字符 "a"
。
1.2 p[i]
也有可能匹配 0 个字符,比方 s = "aa", p = "a*aa"
,因为前面的字符能够匹配 s
,所以 p[0]
只能匹配 0 次。
2、如果 s[i] != p[j]
,只有一种状况:
p[j]
只能匹配 0 次,而后看下一个字符是否能和 s[i]
匹配。比如说 s = "aa", p = "b*aa"
,此时 p[0]
只能匹配 0 次。
综上,能够把之前的代码针对 *
通配符进行一下革新:
if (s[i] == p[j] || p[j] == '.') {
// 匹配
if (j < p.size() - 1 && p[j + 1] == '*') {// 有 * 通配符,能够匹配 0 次或屡次} else {
// 无 * 通配符,老老实实匹配 1 次
i++; j++;
}
} else {
// 不匹配
if (j < p.size() - 1 && p[j + 1] == '*') {// 有 * 通配符,只能匹配 0 次} else {
// 无 * 通配符,匹配无奈进行上来了
return false;
}
}
整体的思路曾经很清晰了,但当初的问题是,遇到 *
通配符时,到底应该匹配 0 次还是匹配屡次?屡次是几次?
你看,这就是一个做「抉择」的问题,要把所有可能的抉择都穷举一遍能力得出后果。动静布局算法的外围就是「状态」和「抉择」,「状态」无非就是 i
和 j
两个指针的地位,「抉择」就是 p[j]
抉择匹配几个字符。
二、动静布局解法
依据「状态」,咱们能够定义一个 dp
函数:
bool dp(string& s, int i, string& p, int j);
dp
函数的定义如下:
若 dp(s, i, p, j) = true
,则示意 s[i..]
能够匹配 p[j..]
;若 dp(s, i, p, j) = false
,则示意 s[i..]
无奈匹配 p[j..]
。
依据这个定义,咱们想要的答案就是 i = 0, j = 0
时 dp
函数的后果,所以能够这样应用这个 dp
函数:
bool isMatch(string s, string p) {
// 指针 i,j 从索引 0 开始挪动
return dp(s, 0, p, 0);
能够依据之前的代码写出 dp
函数的次要逻辑:
bool dp(string& s, int i, string& p, int j) {if (s[i] == p[j] || p[j] == '.') {
// 匹配
if (j < p.size() - 1 && p[j + 1] == '*') {
// 1.1 通配符匹配 0 次或屡次
return dp(s, i, p, j + 2)
|| dp(s, i + 1, p, j);
} else {
// 1.2 惯例匹配 1 次
return dp(s, i + 1, p, j + 1);
}
} else {
// 不匹配
if (j < p.size() - 1 && p[j + 1] == '*') {
// 2.1 通配符匹配 0 次
return dp(s, i, p, j + 2);
} else {
// 2.2 无奈持续匹配
return false;
}
}
}
依据 dp
函数的定义,这几种状况都很好解释:
1.1 通配符匹配 0 次或屡次
将 j
加 2,i
不变,含意就是间接跳过 p[j]
和之后的通配符,即通配符匹配 0 次:
将 i
加 1,j
不变,含意就是 p[j]
匹配了 s[i]
,但 p[j]
还能够持续匹配,即通配符匹配屡次的状况:
两种状况只有有一种能够实现匹配即可,所以对下面两种状况求或运算。
1.2 惯例匹配 1 次
因为这个条件分支是无 *
的惯例匹配,那么如果 s[i] == p[j]
,就是 i
和 j
别离加一:
2.1 通配符匹配 0 次
相似状况 1.1,将 j
加 2,i
不变:
2.2 如果没有 *
通配符,也无奈匹配,那只能阐明匹配失败了:
看图了解应该很容易了,当初能够思考一下 dp
函数的 base case:
一个 base case 是 j == p.size()
时,依照 dp
函数的定义,这意味着模式串 p
曾经被匹配完了,那么应该看看文本串 s
匹配到哪里了,如果 s
也恰好被匹配完,则阐明匹配胜利:
if (j == p.size()) {return i == s.size();
}
另一个 base case 是 i == s.size()
时,依照 dp
函数的定义,这种状况意味着文本串 s
曾经全副被匹配了,那么是不是只有简略地检查一下 p
是否也匹配完就行了呢?
if (i == s.size()) {
// 这样行吗?return j == p.size();}
这是不正确的,此时并不能依据 j
是否等于 p.size()
来判断是否实现匹配,只有 p[j..]
可能匹配空串,就能够算实现匹配。比如说 s = "a", p = "ab*c*"
,当 i
走到 s
开端的时候,j
并没有走到 p
的开端,然而 p
仍然能够匹配 s
。
PS:我认真写了 100 多篇原创,手把手刷 200 道力扣题目,全副公布在 labuladong 的算法小抄,继续更新 。倡议珍藏, 依照我的文章程序刷题,把握各种算法套路后投再入题海就蛟龙得水了。
所以咱们能够写出如下代码:
int m = s.size(), n = p.size();
if (i == s.size()) {
// 如果能匹配空串,肯定是字符和 * 成对儿呈现
if ((n - j) % 2 == 1) {return false;}
// 查看是否为 x*y*z* 这种模式
for (; j + 1 < p.size(); j += 2) {if (p[j + 1] != '*') {return false;}
}
return true;
}
依据以上思路,就能够写出残缺的代码:
/* 计算 p[j..] 是否匹配 s[i..] */
bool dp(string& s, int i, string& p, int j) {int m = s.size(), n = p.size();
// base case
if (j == n) {return i == m;}
if (i == m) {if ((n - j) % 2 == 1) {return false;}
for (; j + 1 < n; j += 2) {if (p[j + 1] != '*') {return false;}
}
return true;
}
// 记录状态 (i, j),打消重叠子问题
string key = to_string(i) + "," + to_string(j);
if (memo.count(key)) return memo[key];
bool res = false;
if (s[i] == p[j] || p[j] == '.') {if (j < n - 1 && p[j + 1] == '*') {res = dp(s, i, p, j + 2)
|| dp(s, i + 1, p, j);
} else {res = dp(s, i + 1, p, j + 1);
}
} else {if (j < n - 1 && p[j + 1] == '*') {res = dp(s, i, p, j + 2);
} else {res = false;}
}
// 将以后后果记入备忘录
memo[key] = res;
return res;
}
代码中用了一个哈希表 memo
打消重叠子问题,因为正则表白算法的递归框架如下:
bool dp(string& s, int i, string& p, int j) {dp(s, i, p, j + 2); // 1
dp(s, i + 1, p, j); // 2
dp(s, i + 1, p, j + 1); // 3
}
那么,如果让你从 dp(s, i, p, j)
失去 dp(s, i+2, p, j+2)
,至多有两条门路:1 -> 2 -> 2
和 3 -> 3
,那么就阐明 (i+2, j+2)
这个状态存在反复,这就阐明存在重叠子问题。
动静布局的工夫复杂度为「状态的总数」*「每次递归破费的工夫」,本题中状态的总数当然就是 i
和 j
的组合,也就是 M * N
(M
为 s
的长度,N
为 p
的长度);递归函数 dp
中没有循环(base case 中的不思考,因为 base case 的触发次数无限),所以一次递归破费的工夫为常数。二者相乘,总的工夫复杂度为 O(MN)
。
空间复杂度很简略,就是备忘录 memo
的大小,即 O(MN)
。
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